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石墨烯基全碳3D结构的制备及其超电容性能研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第10-19页
    1.1 引言第10页
    1.2 超级电容器概述第10-12页
    1.3 超级电容器的原理以及分类第12-14页
        1.3.1 双电层电容器第12-13页
        1.3.2 赝电容器第13-14页
        1.3.3 混合超级电容器第14页
    1.4 超级电容器电极材料的分类第14-15页
        1.4.1 碳基材料第14-15页
        1.4.2 金属氧化物第15页
        1.4.3 导电聚合物第15页
    1.5 石墨烯基超级电容器第15-18页
        1.5.1 石墨烯的制备第16页
            1.5.1.1 自上而下法第16页
            1.5.1.2 自下而上法第16页
        1.5.2 石墨烯作为超级电容器电极材料发展现状第16-18页
    1.6 选题意义与工作内容第18页
    1.7 本章小结第18-19页
第二章 实验方法第19-22页
    2.1 实验所用原材料第19页
    2.2 实验所用仪器第19-20页
    2.3 结构与形貌表征第20-21页
        2.3.1 X射线衍射分析(XRD)第20页
        2.3.2 拉曼光谱分析(Raman)第20页
        2.3.3 X射线光电子能谱(XPS)第20页
        2.3.4 红外光谱分析(FTIR)第20页
        2.3.5 比表面积与孔结构分析第20-21页
        2.3.6 扫描电子显微镜(SEM)第21页
        2.3.7 透射电子显微镜(TEM)第21页
    2.4 电化学性能测试第21页
        2.4.1 循环伏安测试(CV)第21页
        2.4.2 恒流充放电(GCD)第21页
        2.4.3 电化学交流阻抗谱(EIS)第21页
    2.5 本章小结第21-22页
第三章 石墨烯基全碳3D结构电极的制备与电化学性能研究第22-39页
    3.1 引言第22页
    3.2 实验方法第22-24页
        3.2.1 氧化石墨烯的制备(GO)第22-23页
        3.2.2 多孔氧化石墨烯的制备(HGO)第23页
        3.2.3 制备全碳3D自组装结构的水凝胶(HG-CNT-HCNO)第23页
        3.2.4 电极的制备第23页
        3.2.5 超级电容器器件的组装第23页
        3.2.6 电化学测试第23-24页
    3.3 结果与讨论第24-37页
        3.3.1 宏观形貌表征第24-25页
        3.3.2 微观形貌表征第25-26页
        3.3.3 结构表征第26-28页
        3.3.4 电化学性能测试第28-37页
            3.3.4.1 集流体的选择第28-29页
            3.3.4.2 电极压片压力的优化第29-30页
            3.3.4.3 回流造孔前后性能对比第30页
            3.3.4.4 碳纳米管以及碳洋葱掺加量的优化第30-33页
            3.3.4.5 不同组分的水凝胶电极之间的性能对比第33-36页
            3.3.4.6 阻抗衍生数据分析第36-37页
            3.3.4.7 循环性能测试第37页
    3.4 本章小结第37-39页
第四章 石墨烯基全碳3D结构电极在有机电解液下的电化学性能研究第39-49页
    4.1 引言第39页
    4.2 实验部分第39-40页
        4.2.1 水凝胶的制备第39页
        4.2.2 对称超级电容器的组装第39页
        4.2.3 有机电解液的选择第39-40页
    4.3 结果与分析第40-47页
        4.3.1 有机电解液的筛选第40-44页
            4.3.1.1 六氟磷酸锂第40-41页
            4.3.1.2 高氯酸锂第41页
            4.3.1.3 四乙基四氟硼酸铵第41-42页
            4.3.1.4 离子液体EMIMBF第42-44页
        4.3.2 有机电解液下器件的电化学性能的进一步优化第44-47页
            4.3.2.1 间苯二胺以及对苯二胺作为添加剂的性能对比第44-45页
            4.3.2.2 对苯二胺掺加量的优化第45-46页
            4.3.2.3 对称器件在有机电解液下的电化学性能第46-47页
    4.4 本章小结第47-49页
第五章 结论第49-51页
参考文献第51-57页
致谢第57页

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